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基于网络搜索数据的北京市旅游区客流量预测研究——基于五折交叉验证法的不同预测模型比较
基于网络搜索数据的北京市旅游区客流量预测研究——基于五折交叉验证法的不同预测模型比较
作者:
周妮文
石峻驿
钱源
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
网络搜索数据
旅游区客流量
预测
五折交叉验证法
随机森林模型
摘要:
本文以百度的整体搜索指数为网络搜索数据基础,采用直接取词法和范围取词法对北京市旅游的网络搜索关键词进行初选,并采用时差相关系数法和皮尔森相关系数法在初选的关键词中选择核心关键词。接着,选用逐步回归模型、分类回归树模型(classification and regression tree model)、随机森林模型(random forest model)、BP神经网络模型(back propagation neural network model)和支持向量机模型(support vector vachinemodel),采用五折交叉验证法,对北京市旅游区客流量进行预测分析。测试集的平均绝对百分误差(mean absolute percentage error,MAPE)和标准化均方误差(normalized mean square error, NMSE)值结果显示,五个预测模型中随机森林模型的预测效果最佳。与传统的预测方法相比,基于网络搜索数据的北京市旅游区客流量预测能够较好地解决拐点预测问题,同时预测的时效性更强,比官方统计调查数据的公布至少提前一个月。
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预测
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内容分析
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文献信息
篇名
基于网络搜索数据的北京市旅游区客流量预测研究——基于五折交叉验证法的不同预测模型比较
来源期刊
经济统计学(季刊)
学科
经济
关键词
网络搜索数据
旅游区客流量
预测
五折交叉验证法
随机森林模型
年,卷(期)
2017,(2)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
73-85
页数
13页
分类号
F592.7
字数
语种
DOI
五维指标
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被引次数趋势
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
网络搜索数据
旅游区客流量
预测
五折交叉验证法
随机森林模型
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
经济统计学(季刊)
主办单位:
北京师范大学国民核算研究院
出版周期:
季刊
ISSN:
CN:
开本:
16开
出版地:
北京市
邮发代号:
创刊时间:
2013
语种:
chi
出版文献量(篇)
203
总下载数(次)
14
总被引数(次)
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